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来源:2592作者:2022/7/27 12:57:00

频率的调整是根据电机在低频下的压频比系数进行电压和频率的输出,在低转速下,电机不仅是发热量低,而且输入电压低,将使电机绝缘老化速度降低。2、技术新颖串联多重化叠加技术的应用实现了真正意义的高-高电力变换,无需升压变换,降低了装置的损耗,提高了可靠性,解决了高压电力变换的困难。串联多重化叠加技术的应用还为实现纯正弦波、消除电网谐波污染开辟了崭新的途径。移相变压器用低压电力电子元件做高压变频器通常有两种方法:一是用低压元件直接串联,另一种方法是用独立的功率单元串联,称为单元串联型多电平高压大功率变频器。 次数用完API KEY 超过次数限制



后者因为比前者有更多的优点而成为高压大功率变频器的主流。以6kV变频器为例:它的每相由6个独立的、额定电压为Ve=577V(峰值为816V)的低压功率单元串联而成,输出相电压为3464V线电压可达6000V左右。每个功率单元承受全部输出电流但只提供1/6相电压和1/18的输出功率。每个功率单元分别由变压器的一组二次绕组供电,功率单元之间以及变压器二次绕组之间相互绝缘。很明显移相变压器在该变频器中起了两个关键的作用:一是电气隔离作用才能使各个变频功率单元相互独立从而实现电压迭加串联,二是移相接法可以有效地消除35次以下的谐波。 次数用完API KEY 超过次数限制



变频器因具有频率可调式、环保节能等特性而获得了广泛运用,可是因为变频器自身归属于较为高精密的机器设备,促使设备维护管理劳动量提高、机器设备总体运作可信性减少,非常容易造成故障,存在故障搜索、维护保养艰难等非常明显的难题。我们将从以下系列文章内容中将融合某电站变频器出现的故障状况的案例中,剖析变频器故障缘故,并融合本身工作经历明确提出一些变频器普遍的故障查验、解决方式。变频器故障剖析某电站变频器运作全过程中的关键故障包含基本参数难题、过电流难题、IGBT难题、变频器超温难题等。 次数用完API KEY 超过次数限制



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采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍




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